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關(guān)于接入網(wǎng)技術(shù)完全解析

網(wǎng)絡(luò) 通信技術(shù)
文章主要介紹了接入網(wǎng)技術(shù)中的TD-SCDMA,并對TD-SCDMA進(jìn)行了詳細(xì)的講解,相信隨著接入行業(yè)的發(fā)展,會有越來越多的新興接入網(wǎng)技術(shù)出現(xiàn)。

目前接入網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)用還是非常廣泛的,所以學(xué)習(xí)一些接入網(wǎng)技術(shù)的知識還是比較常用的,這里給大家講解一下TD-SCDMA技術(shù)的應(yīng)用,在這里拿出來和大家分享一下,希望對大家有用。

一、前言

隨著TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)進(jìn)入商用部署階段,為了應(yīng)對來自其它接入網(wǎng)技術(shù)系統(tǒng)的競爭,滿足用戶日益增長的高速數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)需求,大唐移動在優(yōu)化TD-SCDMA現(xiàn)有系統(tǒng)的同時全面開展了3G網(wǎng)絡(luò)后續(xù)技術(shù)的全方位研究。本文將分HSPA+、LTE和B3G三個步驟對TD-SCDMA無線網(wǎng)絡(luò)的后續(xù)演進(jìn)脈絡(luò)加以介紹。

二、過渡性質(zhì)的HSPA+架構(gòu)

TD-SCDMA接入系統(tǒng)初期演進(jìn)階段——HSPA+架構(gòu)如圖1所示:

HSPA+接入網(wǎng)技術(shù)架構(gòu)的特性如下:
(1)NodeB直接與分組核心網(wǎng)相連;
(2)用戶面基于“扁平”網(wǎng)絡(luò)架構(gòu),有效降低時延及“瓶頸”效應(yīng);
(3)用戶平面/控制平面分離,中控RNC利于inter-cell 協(xié)調(diào)控制;
(4)控制面升級較為容易。
通過HSPA+這一過渡性架構(gòu),TD-SCDMA接入網(wǎng)可以平滑地演進(jìn)至LTE階段。

三、LTE增強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)計

TD-SCDMA面向LTE演進(jìn)的接入網(wǎng)架構(gòu)
TD-SCDMA面向LTE演進(jìn)的接入網(wǎng)技術(shù)趨于扁平,而且接入網(wǎng)/核心網(wǎng)間的S1接口具有Flex增強(qiáng)特性——即演進(jìn)基站eNB與核心網(wǎng)間的連接為多對多模式,這不僅有利于多運(yùn)營商之間共享無線接入網(wǎng)絡(luò)、平衡系統(tǒng)的負(fù)荷,而且有助于提升網(wǎng)絡(luò)連接的可靠性。

基于扁平化接入網(wǎng)技術(shù)架構(gòu),原有3G網(wǎng)絡(luò)的中控RNC所具有的無線資源管理功能下移至分布式節(jié)點(diǎn)eNB中,不但分散了系統(tǒng)原有集中控制節(jié)點(diǎn)的處理負(fù)荷,而且提升了空口控制的自適應(yīng)能力;控制面/用戶面的分離特性則有利于系統(tǒng)進(jìn)一步地靈活擴(kuò)容。可見這些新的特性從整體上提升了TD-SCDMA演進(jìn)系統(tǒng)的接入服務(wù)能力。

四、B3G接入網(wǎng)技術(shù)及其新技術(shù)

B3G系統(tǒng)作為LTE之后的進(jìn)一步演進(jìn),不但汲取了LTE系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)扁平化這一重要的研究成果,并且就無線接入網(wǎng)技術(shù)自身進(jìn)行多方位的強(qiáng)化。無線中繼臺(Relay Station)、基站雙頻和虛擬小區(qū)等形成了演進(jìn)的重點(diǎn)方向。

1.中繼臺(Relay Station)
為了提高鏈路預(yù)算和蜂窩系統(tǒng)的覆蓋,用戶終端通過如圖4所示的中間接入點(diǎn)RS(Relay Station:中繼臺)來接收服務(wù)。中繼臺的引入衍生了空中接口的新功能,并進(jìn)一步增強(qiáng)了系統(tǒng)的分布式處理特性。中繼臺的部署可以提升系統(tǒng)的無線接入性能:固定/移動中繼臺可以覆蓋陰影區(qū)域,擴(kuò)大BS的有限覆蓋半徑,增強(qiáng)特定區(qū)域數(shù)據(jù)速率。中繼的主要優(yōu)點(diǎn)如下:

(A)首先,基站/中繼臺聯(lián)合體系可以利用無線媒體的廣播特性,即源發(fā)送的信號理論上可以同時由中繼和目的節(jié)點(diǎn)接收;(B)其次,中繼信道提供了空間分集,因?yàn)閬碜栽垂?jié)點(diǎn)和中繼的信號通過確實(shí)不相關(guān)的信道到達(dá)目的節(jié)點(diǎn);(C)基于移動中繼可方便地在RAN內(nèi)引入自組織特性。

2.基站雙頻(UBO/LBO)
鑒于同一無線接入網(wǎng)內(nèi)大吞吐量/高速數(shù)據(jù)熱點(diǎn)的覆蓋需求,有必要在同一基站(Base Station)內(nèi)同時支持上/下兩段頻帶,有效地提升RAN系統(tǒng)的性能——既提升系統(tǒng)數(shù)據(jù)峰值速率,又支持廣覆蓋并為用戶提供高速移動特性支持。

上頻帶覆蓋熱點(diǎn)面向固定或低速移動用戶,為其提供超高數(shù)據(jù)速率(上至1Gbps)接入服務(wù)。同時,下頻帶則為規(guī)劃小區(qū)全覆蓋范圍內(nèi)的用戶提供接入服務(wù),因而下頻帶可集中自身相對較窄的頻寬來專注于小區(qū)邊緣的覆蓋和高速移動用戶的服務(wù),以便保證在小區(qū)的邊帶仍能獲得較高的數(shù)據(jù)吞吐量,同時下頻帶也負(fù)責(zé)支持小區(qū)間切換以及小區(qū)間的資源協(xié)調(diào)。通過上/下頻帶的聯(lián)合應(yīng)用,系統(tǒng)靈活地基于用戶特性及其分布來綜合地配置無線資源,既保證了高速數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的接收,也支持用戶的高速移動,在高吞吐量和高速移動性能之間取得了合理的平衡。

3.分布式無線網(wǎng)絡(luò)
隨著移動通信的迅速發(fā)展,可用的無線頻譜資源不斷上移,無線信號的衰減愈發(fā)嚴(yán)重,小區(qū)半徑不斷縮小,使得傳統(tǒng)的蜂窩通信體制受到限制。主要表現(xiàn)在:小區(qū)半徑的不斷縮小意味著基站密度增大,網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的成本增高。同時,頻繁的越區(qū)切換造成空中資源浪費(fèi),頻譜效率也因此降低。為解決這個問題,B3G的后續(xù)演進(jìn)引入了圖6所示的分布式接入網(wǎng)技術(shù)概念。

分布式接入網(wǎng)技術(shù)核心是“虛擬小區(qū)”概念。“虛擬小區(qū)”由多個分布式天線構(gòu)成,其特點(diǎn)是“數(shù)個鄰近分布式天線所成的幾個小區(qū)使用相同的資源(如:頻率、時隙等)為同一個終端提供服務(wù)”,各“虛擬小區(qū)”由其控制器協(xié)調(diào)分配無線資源。基于“虛擬小區(qū)”可以對終端的移動實(shí)施“滑窗式切換策略”(虛擬小區(qū)的各組成小區(qū),會隨著終端的移動自動加入或退出虛擬小區(qū)),這樣既可以減少切換的發(fā)生概率,也可以加快切換過程,有利于降低系統(tǒng)的干擾、提升容量和優(yōu)化終端的服務(wù)效果。同時,可實(shí)現(xiàn)基于“虛擬小區(qū)”的動態(tài)邊界劃分,有利于平衡接入網(wǎng)絡(luò)的負(fù)荷。

五、總結(jié)及展望

隨著TD-SCDMA無線系統(tǒng)后續(xù)技術(shù)的逐步引入,TD-SCDMA系統(tǒng)架構(gòu)將經(jīng)由HSPA+、LTE和B3G階段演化至擁有諸多新技術(shù)特性(如:虛擬小區(qū)、終端的自組織特性、基站雙頻等等)的全新網(wǎng)絡(luò),可大大提升系統(tǒng)的吞吐量、頻譜效率以及用戶的服務(wù)感受。基于該無線接入網(wǎng)技術(shù)平臺,可為用戶提供極具特色的服務(wù),如:以高速數(shù)據(jù)和實(shí)時互動為特色的綜合數(shù)字服務(wù),基于IMS多業(yè)務(wù)融合為用戶提供內(nèi)容豐富的多媒體信息平臺。依靠這些新技術(shù)特性的漸次引入,可持續(xù)提升TD-SCDMA后續(xù)接入網(wǎng)技術(shù)系統(tǒng)的市場競爭力和技術(shù)生命力。

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責(zé)任編輯:王曉東 來源: eNet硅谷動力
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